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频域结构 | 带你读《5G 空口设计与实践进阶 》之十九
在频域,为满足多样带宽需求,NR 支持灵活可扩展的 Numerology。这相应也决定了 NR 在频域资源上的物理量度是可变的。
关键技术 二:LTE-A CA | 带你读《5G UDN(超密集网络)技术详解》之十一
本章节进一步详细解释 LTE 小小区相关的关键技术之二:LTE-A CA,并且关联着说明它们对后续 5G NR 小小区的基线性影响和适用情况。
物理层系统设计架构及关键技术 | 带你读《5G 无线系统设计与国际标准》之六
物理层的设计是整个 5G 系统设计中最核心的部分。相对于 4G,ITU 及 3GPP 对 5G提出了更高而且更全面的关键性能指标要求。其中最具有挑战的峰值速率、频谱效率、用户体验速率、时延等关键指标均需要通过物理层的设计来达成。为迎接这些挑战,5G的新空口设计在充分借鉴 LTE 设计的基础上,也引入了一些全新的设计。
云速搭部署EIP实现共享带宽/流量包管理
通过云速搭设计、部署一个“ECS+EIP+共享带宽”架构,多个EIP可以使用共享带宽的资源。
最佳实践:如何将NAT带宽包转换为共享带宽
用户侧操作流程 第一步:提交工单申请NAT带宽包转换共享带宽功能资格 第二步:进行NAT带宽包转换共享带宽操作 转换完成后,NAT带宽包将转换为共享带宽,NAT带宽包中的公网IP将转换为EIP。转换完成后,转换后的共享带宽将和原有NAT带宽包的带宽峰值、计费方式、IP地址、原有的SNAT或DNAT规则都将保持不变 1.
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